
- •1. Основные определения.
- •2. Общие требования к системам электроснабжения
- •3. Источники питания и пункты приема электрической энергии.
- •4. Основные принципы построения систем электроснабжения промышленных предприятий (сэспп).
- •5. Структурные схемы сэспп
- •6. Общие характеристики электроприемников.
- •7. Силовая общепромышленная нагрузка.
- •8. Электродвигатели технологического оборудования.
- •9. Электротермические установки.
- •10. Электросварочные установки.
- •11. Преобразовательные установки.
- •12. Нагрузочная способность электрооборудования.
- •13. Графики электрических нагрузок и их показатели.
- •14. Расчетная электрическая нагрузка.
- •15. Определение расчетной электрической нагрузки вспомогательными методами.
- •16. Определение расчетной электрической нагрузки методом Ки и Кр.
- •17. Определение пиковой нагрузки
- •18. Выбор сечения проводов и кабелей.
- •19. Выбор предохранителей.
- •20.Выбор автоматических выключателей.
- •21. Выбор устройств защитного отключения.
- •22. Выбор распределительных шкафов и пунктов.
- •23. Выбор комплектных шинопроводов.
- •24. Система tn.
- •25. Система it.
- •26. Система tt.
- •27. Основные и дополнительные показатели качества электрической энергии.
- •28. Отклонение частоты.
- •29. Отклонение напряжения.
- •30. Колебания напряжения.
- •31. Несинусоидальность напряжения.
- •32. Несимметрия напряжения.
- •33. Провал напряжения.
- •34. Импульсное напряжение.
- •35. Временное перенапряжение.
4. Основные принципы построения систем электроснабжения промышленных предприятий (сэспп).
Схемы электроснабжения промышленных предприятий должны разрабатываться с учетом следующих основных принципов:
источники питания должны быть максимально приближены к потребителям электрической энергии;
число ступеней трансформации и распределение электроэнергии на каждом напряжении должно быть минимальным;
схемы электроснабжения и электрических соединений подстанций должны обеспечивать необходимые надежность электроснабжения и уровень резервирования;
распределение электроэнергии рекомендуется осуществлять по магистральным линиям (к одной линии присоединяется несколько потребителей). Радиальные схемы могут применяться при соответствующем технико-экономическом обосновании;
схемы электроснабжения должны быть выполнены по блочному принципу с учетом технологической схемы предприятия;
все элементы электрической сети должны быть находиться под нагрузкой. Резервирование предусматривается в самой схеме электроснабжения путем перераспределения нагрузок между оставшимися в работе.
5. Структурные схемы сэспп
Централизованная система электроснабжения
ИП – источник питания, ГПП – главная понизительная подстанция, КТП – комплектная трансформаторная подстанция, ДСП – дуговая сталеплавильная печь
1 уровень – источник питания. При централизованном Э. источником питания чаще всего является ПС энергосистемы.
2 уровень– питающие линии. Чаще всего здесь применяются ВЛ напряжением 35÷110 кВ. более высокое напряжение для питания предприятий используется сравнительно редко, т.к. такие напряжения применяются для питания крупных энергоёмких предприятий.
При небольших расстояниях до источника питания в качестве питающих линий могут использоваться КЛ, работающие на напряжении 6-10 кВ (Т1, Т2 не нужны).
3 уровень(ГПП – главная понижающая ПС). ГПП служит для приёма электроэнергии от передающих линий и преобразования её с одного уровня напряжения на другой и дальнейшего её распределения заводским потребителям электроэнергии. ГПП состоит из 3 основных частей:
распред. устройство высокого напряжения (РУВН);
силовые трансформаторы;
РУНН (низшего напряжения.
4 уровень – распред. сеть предприятия, предназначенная для распределения электроэнергии к высоковольтным приёмникам электроэнергии напряжением 6-10 кВ. К таким ЭП относят:
Высоковольтные электродвигатели (как синхр., так и асинхр.)
Электротермич. установки (электропечи и др. электроприёмники).
Чаще всего распред. сеть выполняется кабельными линиями.
5 уровень– КТП. Предназначены для питания цеховых эл.сетей. От этих сетей питается технологическое и вспомогательное оборудование цехов, систем эл. освещения и др. ЭП.
6. Общие характеристики электроприемников.
Характеристики электроприемников используются для решения тех или иных задач проектирования СЭС, например, определения расчётных нагрузок.
Активная номинальная мощность Рн– значение активной мощности электроприемника, указанное заводом-изготовителем. Ном. мощность можно определить в большинстве случаев как мощность нагрузки, которую можно создать для данного электроприёмника, при работе с которой температура электроприёмника будет соответствовать максимально допустимой для данного класса изоляции, срок службы будет при этом соответствовать паспортному значению. Потребляемая активная мощность электроприёмника преобразуется в другие виды электроэнергии, поэтому для электродвигателей ном.акт.мощн. представляет собой мощность на валу электродвигателя.
Номинальная реактивная мощностьодного электроприемникаQн, кВАр. Реактивная мощность служит для создания электрических и магнитных полей, благодаря которым в электроприёмниках производится преобразование электроэнергии. Реактивная мощность может потребляться из сети электроприёмниками (электродвигатели), в которых создаётся магнитное поле, или отдаваться в сеть электроприёмниками, в которых создаются электрические поля (конденсаторы). Номинальная реактивная мощность – такое значение реактивной мощности, которое отдаётся в сеть или потребляется из сети при номинальном напряжении сети и потребляемой номинальной активной мощности, а для синхронных двигателей ток возбуждения должен быть равен номинальному.
Режимы работы. При длительном режиме работы ЭП за время включённого состояния (t1÷t3) успевает нагреться до максимальной рабочейt, а за время отключённого состояния (t3÷t4) не успевает охладиться доtокружающей среды.